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命题方式 | 招生单位自命题 | 科目类别 | 初试 |
满分 | 150 | ||
考试性质 | |||
考试方式和考试时间 | |||
试卷结构 | |||
考试内容和要求 | |||
一、绪论 | |||
1.变形固体及其理想化; | |||
2.构件的基本类型; | |||
3.杆件变形的基本形式。 | |||
二、杆件的内力分析 | |||
1.内力与截面法; | |||
2.直杆轴向拉伸(压缩)时的内力及内力图; | |||
3.直杆扭转时的内力及内力图; | |||
4.梁弯曲时的内力及内力图; | |||
5.复杂情况下的内力及内力图。 | |||
三、杆件横截面上的应力、应变分析 | |||
1.应力、应变及其相互关系; | |||
2.直杆轴向拉伸(压缩)时横截面上的正应力; | |||
3.圆轴扭转时横截面上的切应力; | |||
4.矩形截面杆扭转时横截面上的切应力; | |||
5.梁平面弯曲时横截面上的正应力; | |||
6.梁横力弯曲时横截面上的应力; | |||
7.组合变形时横截面上的应力。 | |||
四、杆件的变形计算 | |||
1.拉(压)杆的轴向变形; | |||
2.圆轴的扭转变形与相对扭转角; | |||
3.梁的弯曲变形、挠曲线近似微分方程; | |||
4.用积分法求梁的弯曲变形; | |||
5.用叠加法求梁的弯曲变形。 | |||
五、应力状态和应变状态分析 | |||
1.应力状态概念; | |||
2.二向应力状态分析的解析法; | |||
3.应力圆及其应用; | |||
4.三向应力状态简介; | |||
5.广义胡克定律; | |||
6.平面应变状态分析; | |||
7.复杂应力状态下的应变比能。 | |||
六、材料力学性能及实验应力分析基础 | |||
1.材料拉伸时的力学性能; | |||
2.材料压缩时的力学性能; | |||
3.材料的塑性性质和残余应力; | |||
4.复合材料及其力学性能; | |||
5.电测法的原理和应用; | |||
6.光弹性法简述。 | |||
七、压杆稳定 | |||
1.压杆稳定的概念; | |||
2.细长压杆的临界力; | |||
3.欧拉公式的适用范围及经验公式; | |||
4.其它形式构件的稳定问题。 | |||
八、杆类构件静力学设计 | |||
1.失效和失效判据; | |||
2. 基本变形状态下杆件强度计算; | |||
3.基本变形状态下杆件刚度计算; | |||
4.压杆稳定性计算; | |||
5.复杂应力状态下的强度理论和设计准则; | |||
6.组合变形状态的强度、刚度计算; | |||
7.提高杆件承载能力的措施; | |||
8.构件中含裂纹时的断裂设计准则; | |||
9.复合材料的强度设计准则; | |||
10.杆件强度计算的可靠度方法。 | |||
九、能量方法初步 | |||
1.杆件应变能计算; | |||
2.功的互等定理及位移互等定理; | |||
3.卡氏第二定理; | |||
4.莫尔定理及图乘法。 | |||
十、简单静不定问题 | |||
1.静不定结构的基本概念; | |||
2.拉压静不定问题; | |||
3.扭转静不定问题; | |||
4.静不定梁; | |||
5.用力法解静不定结构。 | |||
十一、动载荷 | |||
1.惯性载荷作用下的动应力和动变形; | |||
2.构件受冲击时的应力和变形; | |||
3.冲击韧度; | |||
4.振动应力计算。 | |||
十二、交变应力 | |||
1.交变应力与疲劳失效; | |||
2. 交变应力的循环特性和应力幅值; | |||
3.材料的持久极限; | |||
4.影响构件持久极限的主要因素; | |||
5.对称循环的疲劳强度计算; | |||
6.非对称循环和弯扭组合的疲劳强度计算; | |||
7.提高构件疲劳强度的措施。 | |||
参考教材: | |||
周建方.材料力学.北京:机械工业出版社, 2010年 | |||
参考书目 | |||
《材料力学》周建方.北京:机械工业出版社, 2010年 |
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